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<publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional de Colombia]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto de la fertilización nitrogenada en el rendimiento y la composición de los aceites esenciales de especies y accesiones de Lippia]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of nitrogen fertilization on essential oil yield and composition in different species and accessions of Lippia]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Some species of Lippia genus have acquired importance due to its potential to yield essential oils with multiple uses and therefore requires research aspects related to the crop managing. In experiments conducted at the Experimental Center of Universidad Nacional de Colombia, Palmira (CEUNP), the effect of two sources of Nitrogen fertilization (hen manure and urea (50 and 100 kg of N/ha), two accesions of Lippia alba (Cítrica and Típica) and three of Lippia origanoides (Patía, Típica and Cítrica) were evaluated. A randomized complete block experimental design with five treatments and three repetitions was used. Yield of fresh and dried biomass, water vapor extraction of the essential oils was assessed and chemical composition of essential oils were made. The highest dry matter yield and essential oils obtained (3.382 kg/ ha. and 82,9 l/ha respectively) were for L. origanoides accessions. The highest essential oil concentration (4,0 ml/100g) was obtained from L. origanoides Patía treated with 100 kg of N (urea)/ha. There was not significant differences (p<0.05) in chemical composition of the essential oils and the chemical differences founded between the essential oils were more associated to specific accesions than to the nitrogen supply.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p><b>    <center><font face="verdana" size="4">Efecto de la fertilizaci&oacute;n nitrogenada en el rendimiento y la composici&oacute;n de los aceites esenciales de especies y accesiones de <i>Lippia</i></font></center></b></p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Effect of nitrogen fertilization on essential oil yield and composition in different species and accessions of <i>Lippia</i></font></center></b></p>     <p><i>    <center>&Eacute;rika Leonor Zambrano M.<sup>1</sup>, Luz &Aacute;ngela Buitrago F.<sup>1</sup>, Leila A. Dur&aacute;n G<sup>2</sup>, Manuel Salvador S&aacute;nchez O.<sup>2</sup>, Carmen Rosa Bonilla C.<sup>3</sup></center></i></p>     <p><sup>1</sup>Facultad de Ingenier&iacute;a y Administraci&oacute;n, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. <sup>2</sup>Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. <sup>3</sup>Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogot&aacute;. Autor para Correspondencia: <a href="mailto:crbonillac@unal.edu.co">crbonillac@unal.edu.co</a></p>     <p>    <center>Rec.: 26.11.12 Acep.:22.11.13</center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>    <center>Resumen</center></b></p>     <p>En el Centro Experimental de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira (CEUNP) se evalu&oacute; el efecto de la aplicaci&oacute;n de nitr&oacute;geno (N) en la producci&oacute;n de materia seca y aceites esenciales de dos especies de <i>Lippia</i>. Se utilizaron las accesiones C&iacute;trica y T&iacute;pica de <i>Lippia alba</i> (Miller) N.E.Brown ex Britton & Wilson y Pat&iacute;a, T&iacute;pica y C&iacute;trica de <i>L. origanoides</i> H.B.K. Como fuentes de N se aplicaron gallinaza y urea en dosis equivalentes de 50 y 100 kg/ha de N. Se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o experimental de bloques completos al azar, con cinco tratamientos y tres repeticiones para cada accesi&oacute;n. Se evaluaron los rendimientos de biomasa fresca y seca (MS) y de los aceites esenciales y su composici&oacute;n por arrastre de vapor en hojas secas. Los mayores rendimientos de MS y de aceite esencial (3.318 kg/ha y 82.9 lt/ha, respectivamente) se obtuvieron con las accesiones de <i>L origanoides</i>. La mayor concentraci&oacute;n de aceite esencial (4 ml/100 g) se registr&oacute; en <i>L. origanoides</i> Pat&iacute;a con la aplicaci&oacute;n de 100 kg/ha de N como urea. Las diferencias en la composici&oacute;n qu&iacute;mica de los aceites estuvieron m&aacute;s asociadas con la especie y accesi&oacute;n que con la aplicaci&oacute;n de N.</p>     <p><b>Palabras clave:</b> Accesiones, aceites esenciales, calidad, fertilizaci&oacute;n, <i>Lippia</i> spp.</p>     <p>    <center><b>Abstract</b></center></p>     <p>Some species of <i>Lippia</i> genus have acquired importance due to its potential to yield essential oils with multiple uses and therefore requires research aspects related to the crop managing. In experiments conducted at the Experimental Center of Universidad Nacional de Colombia, Palmira (CEUNP), the effect of two sources of Nitrogen fertilization (hen manure and urea (50 and 100 kg of N/ha), two accesions of <i>Lippia alba</i> (C&iacute;trica and T&iacute;pica) and three of <i>Lippia origanoides</i> (Pat&iacute;a, T&iacute;pica and C&iacute;trica) were evaluated. A randomized complete block experimental design with five treatments and three repetitions was used. Yield of fresh and dried biomass, water vapor extraction of the essential oils was assessed and chemical composition of essential oils were made. The highest dry matter yield and essential oils obtained (3.382 kg/ ha. and 82,9 l/ha respectively) were for <i>L. origanoides</i> accessions. The highest essential oil concentration (4,0 ml/100g) was obtained from <i>L. origanoides</i> Pat&iacute;a treated with 100 kg of N (urea)/ha. There was not significant differences (p&lt;0.05) in chemical composition of the essential oils and the chemical differences founded between the essential oils were more associated to specific accesions than to the nitrogen supply.</p>     <p><b>Key words:</b> Accesions, concentration, essential oils, fertilization, <i>Lippia</i> sp.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Introducci&oacute;n</font></center></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Colombia, al igual que varias regiones tropicales y subtropicales, tiene una abundante experiencia ancestral en el manejo de problemas de la salud mediante la utilizaci&oacute;n de plantas medicinales de la biodiversidad, que constituyen el recurso m&aacute;s importante y a veces el &uacute;nico accesible para muchas comunidades. Actualmente, las presiones sociales hacia lo natural y org&aacute;nico han estimulado y aumentado el inter&eacute;s de las industrias que utilizan alternativas de la biodiversidad como fuentes primarias para fabricar alimentos, arom&aacute;ticas, cosm&eacute;ticos, agrobiol&oacute;gicos y fitof&aacute;rmacos, entre otros (Katewa <i>et al</i>., 2004).</p>     <p>El g&eacute;nero <i>Lippia</i> (Verbenaceae) incluye aproximadamente 200 especies de hierbas y arbustos, distribuidas en varios pa&iacute;ses de Am&eacute;rica Central y del Sur, destac&aacute;ndose por su alta diversidad bot&aacute;nica, abundancia y amplia distribuci&oacute;n y variedad de usos (Verdcourt, 1992). Muchas de ellas se utilizan tradicionalmente en tratamientos de afecciones gastrointestinales y respiratorias y como condimentos en la preparaci&oacute;n de alimentos (Pascual <i>et al</i>., 2001).</p>     <p><i>Lippia alba</i> (Miller) N.E. Brown ex Britton & Wilson, conocida tambi&eacute;n por su nombre popular 'prontoalivio', es nativa de Am&eacute;rica donde se encuentra ampliamente distribuida y adaptada a diferentes climas (C&aacute;ceres, 1996; Garc&iacute;a, 1992; Gupta, 1995). Es un arbusto o subarbusto que se caracteriza por su aroma intenso y su contenido de aceites esenciales (0.2 a 0.6%) en base fresca (Mej&iacute;a <i>et al</i>., 2007); adem&aacute;s se distingue por su alto contenido de carvona, compuesto de amplio uso en las industrias cosm&eacute;tica, de alimentos y farmac&eacute;utica (Hern&aacute;ndez <i>et al</i>, 2004).</p>     <p><i>Lippia origanoides</i> H.B.K. conocido como 'or&eacute;gano de monte' es un arbusto silvestre del nordeste de Suram&eacute;rica y algunos pa&iacute;ses de Centroam&eacute;rica y las Antillas. En Colombia se encuentra en los departamentos de Guajira, Magdalena, Cauca, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander (Vicu&ntilde;a <i>et al</i>., 2010). Sus hojas en infusi&oacute;n se utilizan como expectorante y para tratar afecciones bronquiales y pulmonares; adem&aacute;s del asma, la tos y los espasmos (Garc&iacute;a, 1992). Debido al alto contenido de carvacrol y timol, el aceite esencial de esta especie presenta actividades antivirales (Meneses <i>et al</i>., 2009), antif&uacute;ngicas y bactericidas (Duarte <i>et al</i>., 2005).</p>     <p>El contenido y la composici&oacute;n qu&iacute;mica de los aceites esenciales es variable y depende de m&uacute;ltiples factores gen&eacute;ticos y de las condiciones agroecol&oacute;gicas de los sitios de producci&oacute;n, el manejo del cultivo, los m&eacute;todo de extracci&oacute;n, el estado fenol&oacute;gico, la parte del tejido y la procedencia de la planta (Sangwan <i>et al</i>., 2011). Estudios realizados para evaluar la composici&oacute;n de los aceites esenciales en varias localidades de Brasil y Colombia sugieren la existencia de varios quimiotipos tanto en <i>L. origanoides</i> como en <i>L. alba</i> (Matos <i>et al</i>., 1996).</p>     <p>Las aplicaciones de fertilizantes, especialmente los nitrogenados, afectan los rendimientos de aceites esenciales mediante el incremento de la producci&oacute;n de biomasa total por unidad de &aacute;rea ya que la respuesta definitiva est&aacute; asociada a m&uacute;ltiples y complejas interacciones (Peporine <i>et al</i>., 1997; Sangwan <i>et al</i>., 2001). El prop&oacute;sito del presente estudio fue evaluar el efecto de la fertilizaci&oacute;n nitrogenada en el rendimiento de biomasa y la composici&oacute;n de los aceites esenciales en accesiones de <i>L. alba</i>. (Miller) N.E.Brown ex Britton & Wilson y <i>L. origanoides</i> H.B.K</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Materiales y m&eacute;todos</font></center></b></p>     <p>El trabajo de campo se realiz&oacute; en un suelo franco-arcilloso, con pH 7.4 y contenido alto o adecuado de nutrientes del Centro Experimental de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira (CEUNP), localizado en el municipio de Candelaria (2&deg; 26' N y 76&deg; 05' O), vereda El Carmelo, departamento del Valle del Cauca, a 927 m.s.n.m.. La temperatura promedio es de 24&deg;C, la humedad relativa de 65% y la precipitaci&oacute;n, promedio anual, de 1100 mm. Se utilizaron plantas madres sanas de la colecci&oacute;n de trabajo del grupo de investigaci&oacute;n en Plantas Medicinales, Arom&aacute;ticas y Condimentarias. Las plantas madres de <i>L. origanoides</i> T&iacute;pica fueron recolectadas originalmente en el Ca&ntilde;&oacute;n de Chicamocha, las de C&iacute;trica en el Ca&ntilde;&oacute;n del Chicamocha y Jord&aacute;n Sube, y las de la accesi&oacute;n Pat&iacute;a en El Bordo, Cauca. La accesi&oacute;n T&iacute;pica de <i>L. alba</i> fue recolectada en Puerto L&oacute;pez (Llanos Orientales de Colombia) y la C&iacute;trica en Palmira, Valle del Cauca. Se plantaron esquejes de tama&ntilde;os entre 12 y 15 cm, con 3 - 5 nudos, obtenidos del tercio medio y enraizados bajo sombra en recipientes pl&aacute;sticos de 7 onzas en un sustrato suelo-arena (1:1), impregnados previamente con cristales de <i>&Aacute;loe vera</i> L. (s&aacute;bila) como estimulante enraizador. Veintiocho d&iacute;as luego de la siembra se trasplantaron 20 esquejes enraizados a una distancia entre plantas de 0.50 m y 0.75 m entre surcos en parcelas de 6 m<sup>2</sup>,. en un dise&ntilde;o de bloques completos al azar con tres repeticiones. Catorce d&iacute;as despu&eacute;s del trasplante en campo se aplicaron cuatro tratamientos de fertilizaci&oacute;n, equivalentes a 50 y 100 kg/ha de N, en forma de urea (46% N) y gallinaza (2% N), m&aacute;s un tratamiento control sin fertilizaci&oacute;n. La cosecha manual de las hojas se hizo en tres plantas, 8 semanas despu&eacute;s del trasplante. El secado de &eacute;stas se realiz&oacute; en bandejas a 33 &deg;C hasta alcanzar un contenido de humedad promedio de 12%.</p>     <p>La extracci&oacute;n de los aceites de las hojas se hizo por arrastre con vapor introduciendo 100 g de material seco en el equipo de extracci&oacute;n tipo Clevenger. En el proceso se obtuvo como resultado aceite esencial y agua, que fueron separados utilizando &eacute;ter et&iacute;lico y sulfato de sodio anhidro. Una vez se determin&oacute; la concentraci&oacute;n de aceites, se estimaron los rendimientos de aceite esenciales por hect&aacute;rea en cada uno de los tratamientos. Estos aceites fueron almacenados a temperatura de 5 &deg;C – 10&deg;C, aproximadamente, protegi&eacute;ndolos de la incidencia directa de los rayos de luz. La fracci&oacute;n de aceite esencial de cada tratamiento se determin&oacute; en los laboratorios de la Universidad Industrial de Santander (UIS) por cromatograf&iacute;a gaseosa acoplada a masas, una vez que las muestras fueron preparadas mediante diluci&oacute;n e inyecci&oacute;n directa de los aceites esenciales al equipo cromatogr&aacute;fico. Se utiliz&oacute; un cromat&oacute;grafo de gases Agilent Technologies 6890 Plus acoplado a un detector selectivo de masas (MSD, Agilent Technologies 5973) operado en modo de barrido completo de radiofrecuencias (full scan). La columna empleada en el an&aacute;lisis fue DB-5MS (J & W Scientific, Folsom, CA, EE.UU.) (5%-fenil-poli(dimetilsiloxano), 60 m X 0,25 mm X 0,25 &micro;m). La inyecci&oacute;n se realiz&oacute; en modo split (5:1), volumen de inyecci&oacute;n de 2 &micro;l. Los datos fueron analizados con el software Statistical Analysis System (SAS versi&oacute;n 9.2 de 2007) utilizando la prueba de rango m&uacute;ltiple de Duncan para establecer comparaciones entre tratamientos.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Resultados y discusi&oacute;n</font></center></b></p>     <p><b>Rendimiento de materia seca</b></p>     <p>Las accesiones de <i>L. origanoides</i> presentaron el mayor rendimiento promedio (3.32 t/ha) de materia seca (P &lt; 0.05), entre ellas sobresali&oacute; la accesi&oacute;n C&iacute;trica por su alto rendimiento (3.83 t/ha). Este resultado es debido a que esta especie se caracteriza por plantas de mayor altura y n&uacute;mero de ramificaciones y mayor &aacute;rea foliar que <i>L. alba</i>, un arbusto de crecimiento inicial postrado y que puede alcanzar hasta 1.20 m (Leigh y Walton, 2004).</p>     <p>La aplicaci&oacute;n de 100 kg/ha de N como urea increment&oacute; (P &lt; 0.05) los rendimientos de materia seca en las accesiones de <i>L. origanoides</i>. Las accesiones de <i>L. alba</i>, por el contrario, no respondieron en forma significativa a la aplicaci&oacute;n de esta dosis de N, resultado que coincide con los hallazgos de Hern&aacute;ndez <i>et al</i>. (2004) (<a href="img/revistas/acag/v62n2/v62n2a06t1.jpg" target="blank">Cuadro 1</a>).</p>     <p><b>Concentraci&oacute;n y rendimientos de aceites esenciales en hojas</b></p>     <p>La concentraci&oacute;n promedio de aceites en hojas no vari&oacute; (P &gt; 0.05) entre las especies, niveles y fuentes de nitr&oacute;geno evaluados; aunque las accesiones de <i>L. origanoides</i> presentaron mayor concentraci&oacute;n que las de <i>L. alba</i>, sobresaliendo la accesi&oacute;n Pat&iacute;a (<a href="img/revistas/acag/v62n2/v62n2a06t2.jpg" target="blank">Cuadro 2</a>). Estos resultados concuerdan con los encontrados por Baranauskien&eeacute, <i>et al</i>. (2003), Prakasa <i>et al</i>. (1985) y Azizi <i>et al</i>. (2009) en <i>Thymus</i> spp., <i>Cymbopogon</i> spp. y <i>Origanun vulgare</i> en los que encontraron efecto de los fertilizantes nitrogenados en el rendimiento de la materia seca, pero no en el rendimiento y composici&oacute;n de los aceites esenciales.</p>     <p>El rendimiento de aceites esenciales present&oacute; diferencias altamente significativas (P &lt; 0.01) entre especies. Las accesiones Pat&iacute;a y C&iacute;trica de <i>L. origanoides</i> rindieron 83% m&aacute;s aceite que las accesiones de <i>L. alba</i>. En este caso, al igual que para la MS, los mayores rendimientos se obtuvieron con la aplicaci&oacute;n de urea, lo que concuerda con los resultados obtenidos con <i>L. alba</i> por Hern&aacute;ndez <i>et al</i>. (2004) y Mej&iacute;a <i>et al</i>. (2007), y por Bommegowda <i>et al</i>. (1981) con cultivares de <i>Cymbopogon</i>. Los niveles de nitr&oacute;geno aplicados no afectaron el rendimiento de los aceites esenciales, debido, posiblemente, a las condiciones naturales de alta fertilidad del suelo (<a href="img/revistas/acag/v62n2/v62n2a06t3.jpg" target="blank">Cuadro 3</a>).</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Composici&oacute;n qu&iacute;mica</font></center></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>No se encontraron diferencias (P &gt; 0.05) en la composici&oacute;n qu&iacute;mica de los aceites esenciales debidas a las fuentes y niveles de nitr&oacute;geno aplicadas. Las diferencias observadas en composici&oacute;n qu&iacute;mica de estos aceites estuvieron asociadas con las especies y con las accesiones dentro de &eacute;stas. En la accesi&oacute;n c&iacute;trica de <i>L. alba</i> los componentes predominantes fueron el geranial (50.1%) y el neral (32.1%) (<a href="#Cuadro 4">Cuadro 4</a>), mientras que el carvona (47.4%) y el limoneno (36%) predominaron en la accesi&oacute;n T&iacute;pica (<a href="img/revistas/acag/v62n2/v62n2a06t5.jpg" target="blank">Cuadro 5</a>); resultados que concuerdan con los encontrados por Mej&iacute;a et al. (2007). El timol fue el compuesto predominante en las accesiones Pat&iacute;a (87.5%), T&iacute;pica (80.7%) y C&iacute;trica (85.7) de <i>L. origanoides</i> (<a href="img/revistas/acag/v62n2/v62n2a06t6.jpg" target="blank">Cuadro 6</a>). Estos resultados est&aacute;n de acuerdo con los hallazgos en estudios previos sobre la composici&oacute;n del aceite esencial de <i>L. origanoides</i> cultivada en los estados de Par&aacute; y Minas Gerais (Brasil) (Gallino, 1987) y con estudios realizados en Colombia por Ruiz <i>et al</i>. (2007) quienes encontraron concentraciones de timol variables entre 33.9 y 77.7%, dependiendo del m&eacute;todo de extracci&oacute;n.</p>     <p>    <center><a name="Cuadro 4"><img src="img/revistas/acag/v62n2/v62n2a06t4.jpg"></a></center></p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Conclusiones</font></center></b></p> <ul>     <li>En condiciones del Valle del Cauca, las accesiones de <i>L. origanoides</i> presentaron mayor rendimiento de materia seca que las de <i>L. alba</i>.</li>     <li>La aplicaci&oacute;n de 100 kg/ha de N en forma de urea, increment&oacute; el rendimiento de materia seca en los accesiones de ambas especies, no obstante la mayor respuesta se observ&oacute; en las de <i>L. origanoides</i>.</li>     <li>Las mayores concentraciones de aceites esenciales en hojas se presentaron en las accesiones de <i>L. origanoides</i> y no fueron afectadas por la dosis de nitr&oacute;geno ni por las fuentes utilizadas.</li>     <li>Los mayores rendimientos de aceites esenciales se obtuvieron en las accesiones de <i>L. origanoides</i> y con la aplicaci&oacute;n de 100 kg/ ha de nitr&oacute;geno como urea, lo que concuerda con el mayor rendimiento de materia seca de las accesiones de esta especie.</li>     <li>La composici&oacute;n qu&iacute;mica de los aceites esenciales probablemente est&aacute; asociada con la especie y las accesiones.</li>     ]]></body>
<body><![CDATA[<li>En la composici&oacute;n de los aceites esenciales de la accesi&oacute;n C&iacute;trica de <i>L. alba</i> predominan el geranial y el neral; en la accesi&oacute;n T&iacute;pica la carvona y el limoneno; y en las accesiones de <i>L. origanoides</i> el timol.</li>     </ul>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Agradecimientos</font></center></b></p>     <p>Los autores agradecen a la Divisi&oacute;n de Investigaciones – DIPAL y al Programa de Plantas Medicinales de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira por el apoyo y la financiaci&oacute;n del presente trabajo de investigaci&oacute;n.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Referencias</font></center></b></p>     <!-- ref --><p>Azizi, A.; Yan, F.; y Honermeier, B. 2009.Herbage yield, essential oil content and composition of three oregano (<i>Origanum vulgare</i> L.) populations as affected by soil moisture regimes and nitrogen supply Ind. Crops Prod. 29(2):554 - 561.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000060&pid=S0120-2812201300020000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Baranauskien&eacute;, R.; Rimantas, V.P.; Vi&#353;kelis, P.; y Dambrauskien&eacute;, E. 2003 Influence of nitrogen fertilizers on the yield and composition of Thyme (<i>Thymus vulgaris</i>). <i>J. Agric. Food Chem</i> 51(26):7751 – 7758.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S0120-2812201300020000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Bommegowda, A.; Narayana,M. R.; y Krishnamoorthy, K. 1981. Nitrogen fertilizer use in Java citronella. J. Agric. Sci. 15:60 - 62.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S0120-2812201300020000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>C&aacute;ceres, A. 1996. Plantas de uso medicinal en Guatemala. Guatemala. ed. Universitaria. Colecci&oacute;n monograf&iacute;as. vol. 1. 402 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S0120-2812201300020000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Duarte M. C.; Figueira, G. M.; y Sartoratto, A. 2005. Anti-candida activity of brazilian medicinal plants. J. Ethnophar. 97:305 - 311.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0120-2812201300020000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Garc&iacute;a, B. H. 1992. Flora medicinal de Colombia: Bot&aacute;nica m&eacute;dica. Tomo II. Bogot&aacute; D.C.: Tercer mundo ed. 537 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0120-2812201300020000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Gallino, M. A. 1987. Una Verbenacea essenziera ricca in timolo: <i>Lippia origanoides</i> H.B.K. Essenze Derivati Agrumari 57(4):628 - 629.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0120-2812201300020000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Gupta, M. 1995. 270 Plantas medicinales iberoamericanas: Convenio Andres Bello. Bogot&aacute; D.C.: Ciencia y Tecnolog&iacute;a para el Desarrollo CYTED. 617 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0120-2812201300020000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Hern&aacute;ndez, H.; Bonilla, C. R.; y S&aacute;nchez, O. M. 2004. Efecto de la fertilizaci&oacute;n nitrogenada en la producci&oacute;n y calidad de <i>Lippia alba</i> (Miller) N.E. Brown ex Britton & Wilson, 'prontoalivio'. Acta Agron&oacute;mica 53(1-2):45 - 52&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0120-2812201300020000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Katewa, S.; Chaudhary, B.; Jain, A. 2004. Folk herbal medicines from tribal area of Rajastan, India. J. Ethnophar. 92:41 - 46.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0120-2812201300020000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Leigh, C. y Walton, C. S 2004. <i>Lippia</i> pest status review series – land protection <i>Lippia</i> (<i>Phyla canescens</i>) in Queensland. Department of Natural Resources,Mines and Energy. 34 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0120-2812201300020000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Matos, F. J.; Machado, M. I.; Craveiro, A. A.; y Alentar, J. W. 1996. The essential oil composition of two chemotypes of <i>Lippia alba</i> grown in Northeast Brazil. J. Essential Oil Res. 8:695 - 698.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0120-2812201300020000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Mej&iacute;a, O.; Julio, M.; S&aacute;nchez, O. M.; Bonilla, C. C.; y Vanegas, M. P. 2007. Efecto de la altura y frecuencia de corte y secado en el rendimiento y calidad del aceite esencial de pronto alivio. Scientia et Technica 13(33):253 - 255.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0120-2812201300020000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Meneses, R.; Ocazionez, R. E.; Mart&iacute;nez J. R.; y Stashenko, E. 2009. Inhibitory effect of essential oils obtained from plants grown in Colombia on yellow fever virus replication <i>in vitro</i>. <i>Ann. Clinical Microb. Antimicrob.</i> 8:8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0120-2812201300020000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Pascual, M. E.; Slowing, K.; Carretero, E.; Sanchez, M. D.; y Villar, A. 2001. <i>Lippia</i>: traditional uses, chemistry and pharmacology: a review. J. Ethnopharm. 76:201 - 214.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0120-2812201300020000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Peporine, N.; Kato, M. J.; De Aguiar, E. H.; Soares, J. G.; y Yoshida, M. 1997. Circadian and seasonal variation in the essential oil from <i>Virola surinamensis</i> leaves. Phytochem. 46(4):689 - 693.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0120-2812201300020000600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Prakasa, R. E.; Singh, R. M.; Rao, G.; y Ramesh, S. 1985. Effect of urea and neem cake coated urea on yield, and concentration and quality of essential oil in Java citronella (<i>Cymbopogon winterianus</i> Jowitt). J. Agric. Sci. 104:477 - 479.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0120-2812201300020000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Ru&iacute;z, C.; Tunarosa, F.; Mart&iacute;nez, J.; y Stashenko, E. 2007. Estudio comparativo por GC-MS de metabolitos secundarios vol&aacute;tiles de dos accesiones de <i>Lippia origanoides</i> H.B.K., obtenidos por diferentes t&eacute;cnicas de extracci&oacute;n. Scientia et T&eacute;cnica. 13(33):325 - 328.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0120-2812201300020000600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Sangwan, N. S.; Farooqi, A. H.; Shabih, A. F.; y Sangwan, R. S. 2001. Regulation of essential oil production in plants. Plant Growth Regulation 34:3 - 21.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0120-2812201300020000600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>SAS Institute Inc. 2007. SAS OnlineDoc&reg; 9.2. Cary, NC: SAS Institute Inc.SAS OnlineDoc&reg; 9.2.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0120-2812201300020000600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Verdcourt, B. 1992 Flora of tropical East Africa: Verbenaceae. Rotterdam: Balkema 155 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0120-2812201300020000600021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Vicu&ntilde;a, G. C.; Stashenko, E. E.; y Fuentes, J. L. 2010 Chemical composition of the <i>Lippia origanoides</i> essential oils and their antigenotoxicity against bleomycin-induced DNA damage. Fitoterapia 81(5):343 – 349.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0120-2812201300020000600022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>     ]]></body>
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